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同轴线的延迟,本质上是电信号在铜缆中传输所需的时间。信号在真空或空气中能以光速传播,但在BNC线的铜质线芯中速度会显著降低。这个速度它等于光速乘以一个速率因子。
关键参数:速率因子
同轴线缆的传播延迟并非一个固定值,它主要取决于所选线缆型号(特别是其绝缘材料)的速率因子。不同型号的同轴线缆,其延迟系数差异不小。以下是常见型号的典型值:
此外,关于同轴线缆延迟,这两个关键点:
延迟的核心源于“速率因子”:即电信号在电缆中的传播速度与光速的比值。比如,一款延迟为4.83ns/m的线缆,其速率因子是66%,意味着信号速度仅为光速的66%。速率因子越低,延迟越大。
阻抗与延迟没有直接关系:无论是50欧姆还是75欧姆的线缆,延迟都主要受绝缘材料影响,而非阻抗值。在同一种材料中,即使特性不同,延迟也可能相似。因此,在选择时,应查阅具体线缆的数据手册来获取准确的延迟指标。
公式:延迟时间(ns)≈长度(m)×延迟系数 (ns/m)
例:用RG316同轴线测试输出延迟时间:通道一探头输出接入RG316同轴线长1米,通道二探头直接接入[color=inherit !important]示波器:
结果如下:通道一输出延迟通道二约4ns。结合上述的延迟系数一米对应4.83ns,容错示波器和肉眼观测误差,则实际和理论相符。
延迟与长度的关系:长度与延迟成正比:这是影响总延迟最直接的因素。线缆越长,延迟时间越久。
例:用两种长度RG316同轴线测试:
1米测试图

2.1米测试图
从图片得出,线缆越长,对应的延迟时间越长。
总结和建议:
1、长度是关键:延迟与长度成正比,这是工程设计中最直接的考量。
2、同步是重点:在同步多路信号时,确保所有路径的线缆类型和长度严格一致,这是消除不同路径延迟误差最根本有效的方法。
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